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Réunion annuelle THOMX

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Présentation au sujet: "Réunion annuelle THOMX"— Transcription de la présentation:

1 Réunion annuelle THOMX
13/12/2016 Etat d’avancement du système RF de l’Anneau Patrick Marchand

2 Tuner principal (mode fondamental)
La cavité 500 MHz de l’Anneau Ancienne cavité d'Elettra remise en état ; initialement récupérée par SESAME, elle a été prêtée à ThomX qui pourra éventuellement se l'approprier de façon définitive Tuner principal (mode fondamental) Coupleur de puissance Pompe ionique Tuner à piston (HOM) Refroidissement + tuning HOM Après étuvage, vide de mbar Remplacer le support actuel par le définitif en fabrication (BE LAL) Une cartographie des fHOM en fonction de la temp. est prévue T à SOLEIL (dispo cooling rack) Le conditionnement RF se fera avec la cavité en place dans la casemate "en accès contrôlé"

3 Bouteille de découplage
Cooling rack pour le tuning thermique des HOMs Bouteille de découplage Pompe Vanne 3 voies * Contrôle de T_cavité : Dynamique : 30 à 70°C Stabilité : ± 0.1°C * pilotée par PID En cours de réalisation : - Câblage du coffret électrique - Contrôle à base de PID Qualification de l’ensemble sur charge de test prévue fin février 2017 à SOLEIL

4 Amplificateur à transistors 50 kW – 500 MHz
Alimentations : 3 châssis contenant chacun 15 convertisseurs 230 Vac / 50 Vdc de 2 kW 6 dissipateurs refroidis à l’eau chacun avec 16 modules RF de 550 W Combinaison de puissance (8 x 6 x 2) L’ampli complet a été qualifié à SOLEIL par divers tests de fonctionnalités et finalement par un run de 500 heures à 52 kW ; efficacité : 54 %

5 Contrôle de l’amplificateur
MUX A D1 D2 D3 D4 D5 D6 Ethernet (SNMP) Ethernet MUX PA D0 3 Modules pre-amplis 16 Modules amplis Alim. 30 kW Alim. 6 kW 1 MUX par dissipateur qui gère tous ses paramètres (mod. RF & alims) Communication via Ethernet SNMP RF driver & mains switches ON/OFF MUX : un microcontrôleur + multiplexeurs & comparateurs + 1 CPLD pour les interlocks Châssis et carte MUX µcontrôleur

6 Application de supervision de l’ampli pour PC
Représentations graphiques des data archivées ou « au fil de l’eau » Vue principale de l’application

7 Contrôle moteur IcePAP
Système de contrôle RF global BPM Pi Maitre Oscillateur PLC Ampli RF Pr LLRF - Asservissement d’amplitude - Asservissement de phase - Asservissement de fréquence - Feedback longitudinal Switch RF Cavité RF Cooling Rack Courants, T° Puissances RF, TS, ... 50 V CPLD interlocks rapides Alimentations 3 x 36 kW 1 x 6 kW MUXs (µC) LLRF Contrôle moteur IcePAP LLRF Interlocks (PSS, Vide, Pi, Pr, …) Ethernet PLC Interlocks lents (débits, T°, µC, …) + machine d’état Contrôle Machine (TANGO) Contacteur Disjoncteur 400 V (3 Phases + N) PC local PLC en cours de programmation à Soleil IcePAP pour le moteur du tuner Interface Homme Machine (?) à fournir par le Gpe Contrôle

8 LLRF & Feedbacks longitudinal (FBL) / transverse (FBT)
Châssis LLRF avec boucles amplitude et phase séparées Châssis LLRF avec modulation IQ FBL analogique, qui agit sur la cavité accélératrice, est intégré dans le LLRF Châssis asservissements et interlocks Déphaseur Comparateur de phase FBT basé sur un FPGA agit sur un déflecteur 4 électrodes (H & V) LLRF & FBL : tests de fonctionnalité en labo (Q1 2017) FBT : Le prototype réalisé par TED a été validé en sept., commande SOLEIL passée en oct., livraison prévue en avril 2017; restera à développer le device Tango. Si nécessaire, on pourra démarrer avec le système de rechange de SOLEIL.

9 Remerciements aux équipes du LAL et SOLEIL pour leurs contributions
Implantation dans l’Igloo Câble coax. 5’’1/2 - Commande du câble coaxial 5’’1/2 en janvier 2017, réception en avril - Eléments de supportage du câble à l’étude au BE LAL - Connexion hydraulique entre le cooling rack et la cavité (Gpe Infrastructure) - … - Plannings d’installation (pose des câbles, connexions eau/élect, …) et de mise en service des éqpts Remerciements aux équipes du LAL et SOLEIL pour leurs contributions


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